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HZM6.8FATL 绕组的直流电阻和由漏磁通作用

发布时间:2020/2/6 13:26:00 访问次数:1742

HZM6.8FATL高压绕组漏磁轭,较小的σ较大的σ

                  

图4.1-10 绕组的排列对漏磁系数的影响

负载电压,[实验三] 变压器的初级线圈匝数f=1200匝,几=600匝,联接在交流30Ⅴ/50Hz的电源上c在次级利用多位开关分别接人不同类型的负载。实验电路如图4.1-11所示G.

                 

图4.1-11 实验电路,然后,通过电流表和电压表读取数值填人下表。

            

表4.1-1 通过电流表和电压表的读取数值

从上表中可以看出:

变压器空载,次级电压由公式u/j,±yl对决定;

变压器的负载接电阻和电感时,其输出电压叱下降,且接电感时下降最大;

变压器的负载接电容时,其输出电压uh上升。

上述结论中的第一种情况在空载变压器时我们已经进行过分析,在此不再重复。而第二、三种情况正是我们现在要分析的。

在变压器加载时,将会产生漏磁通,而漏磁通通过线圈的作用就像一个扼流圈,因此,变压器就像一个电源发生器,其内阻是由绕组的直流电阻和由漏磁通作用引起的漏电感所组(带铁心的60匝线圈)

图4.1-14 自耦变压器的,当u2>σ1时,Su=si

解:SR=SD(1-u)

hn=s(1-f)

su=400(1-y)=10⒐2v・A

Si=400(1-p)=40v・A

由此例可知,电压u1和u2接近,自耦变压器绕组公共部分的电流就越小,su也越小。因此,导线截面可以比较细c而公共部分的匝数几乎就是绕组的总匝数,小电流在这里引起的损耗也很小,因此经济效果很显著。

理论分析和实践都可以证明:当u・t电压比(变压比)接近于1时,或者说≤2时,自耦变压器的优点是明显的。当变压比>2时1好处就不多了。所以在实际应用中,自耦变压器的变压比一般在1.2~2.0的范围内。

自耦变压器的缺点在于:初、次级绕组的电路及到低压端c.如当压绕组的绝缘损坏时.高电压会直接传到副绕组,这是很不安的,见图4-13和图4-14所示。

          

图4.1-13 白耦变压器

[例题3]  160V/220V和200V/220V的两个自耦变压器、其输出视在功率是400V・A,求它们的设计功率是多少?

深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/




HZM6.8FATL高压绕组漏磁轭,较小的σ较大的σ

                  

图4.1-10 绕组的排列对漏磁系数的影响

负载电压,[实验三] 变压器的初级线圈匝数f=1200匝,几=600匝,联接在交流30Ⅴ/50Hz的电源上c在次级利用多位开关分别接人不同类型的负载。实验电路如图4.1-11所示G.

                 

图4.1-11 实验电路,然后,通过电流表和电压表读取数值填人下表。

            

表4.1-1 通过电流表和电压表的读取数值

从上表中可以看出:

变压器空载,次级电压由公式u/j,±yl对决定;

变压器的负载接电阻和电感时,其输出电压叱下降,且接电感时下降最大;

变压器的负载接电容时,其输出电压uh上升。

上述结论中的第一种情况在空载变压器时我们已经进行过分析,在此不再重复。而第二、三种情况正是我们现在要分析的。

在变压器加载时,将会产生漏磁通,而漏磁通通过线圈的作用就像一个扼流圈,因此,变压器就像一个电源发生器,其内阻是由绕组的直流电阻和由漏磁通作用引起的漏电感所组(带铁心的60匝线圈)

图4.1-14 自耦变压器的,当u2>σ1时,Su=si

解:SR=SD(1-u)

hn=s(1-f)

su=400(1-y)=10⒐2v・A

Si=400(1-p)=40v・A

由此例可知,电压u1和u2接近,自耦变压器绕组公共部分的电流就越小,su也越小。因此,导线截面可以比较细c而公共部分的匝数几乎就是绕组的总匝数,小电流在这里引起的损耗也很小,因此经济效果很显著。

理论分析和实践都可以证明:当u・t电压比(变压比)接近于1时,或者说≤2时,自耦变压器的优点是明显的。当变压比>2时1好处就不多了。所以在实际应用中,自耦变压器的变压比一般在1.2~2.0的范围内。

自耦变压器的缺点在于:初、次级绕组的电路及到低压端c.如当压绕组的绝缘损坏时.高电压会直接传到副绕组,这是很不安的,见图4-13和图4-14所示。

          

图4.1-13 白耦变压器

[例题3]  160V/220V和200V/220V的两个自耦变压器、其输出视在功率是400V・A,求它们的设计功率是多少?

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